RU2325423C2 - Энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива - Google Patents

Энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2325423C2
RU2325423C2 RU2006124298/15A RU2006124298A RU2325423C2 RU 2325423 C2 RU2325423 C2 RU 2325423C2 RU 2006124298/15 A RU2006124298/15 A RU 2006124298/15A RU 2006124298 A RU2006124298 A RU 2006124298A RU 2325423 C2 RU2325423 C2 RU 2325423C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
ash
gas generator
cyclone
oxygen
Prior art date
Application number
RU2006124298/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006124298A (ru
Inventor
Анатолий Тимофеевич Неклеса (UA)
Анатолий Тимофеевич Неклеса
Вадим Владиславович Новинский (RU)
Вадим Владиславович Новинский
Original Assignee
Анатолий Тимофеевич Неклеса
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Тимофеевич Неклеса filed Critical Анатолий Тимофеевич Неклеса
Publication of RU2006124298A publication Critical patent/RU2006124298A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2325423C2 publication Critical patent/RU2325423C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
    • C10J3/06Continuous processes
    • C10J3/18Continuous processes using electricity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/14Multi-stage processes processes carried out in different vessels or furnaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2200/00Details of gasification apparatus
    • C10J2200/09Mechanical details of gasifiers not otherwise provided for, e.g. sealing means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C2100/00Exhaust gas
    • C21C2100/06Energy from waste gas used in other processes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для производства тепловой и электрической энергии, производства газообразных углеводородсодержащих продуктов из угля. Загружают уголь в газогенератор 1, нижнее основание которого выполнено в виде усеченного конуса, по периметру которого установлены плазмотроны. Под углом к продольной оси каждого плазмотрона расположены патрубки узла подвода кислородсодержащего газа 10, симметрично которым установлены патрубки подачи пара 11. Уголь прогревают и продувают кислородсодержащим газом и паром. Образовавшуюся золу удаляют в печь для переработки золы 8, снабженную плазмотронами 40, а синтез-газ подают последовательно в плазмохимический газогенератор 19, узел сероочистки 20, циклон 21, высокотемпературный ресивер 23. Синтез-газ из ресивера 23 подают в реактор твердофазного восстановления 25, трубопровод отходящего газа из которого через дополнительный циклон 27 очистки газа введен в камеру сгорания 28 установки для получения электроэнергии. Изобретение позволяет получать высококачественный металл из руды и угля в одну стадию, увеличить скорость газификации твердого топлива, обеспечить максимальное использование установленной мощности оборудования и экологически выгодный режим работы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике в комбинированных циклах производства тепловой и электрической энергии, производства газообразных углеводородсодержащих продуктов из угля, в частности для внедоменного производства металла на базе прямого восстановления.
Известна энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива, содержащая футерованый газификатор для получения синтез-газа с установленными в его нижней части плазмотроном, а в верхней - дозатором подачи низкосортного твердого топлива и патрубком отвода нагретого синтез-газа, согласно изобретению, она дополнительно снабжена последовательно установленными накопителем расплава для получения ферросплавов, стабилизирующим реактором и осадительной колонной для получения волокнистого материала, при этом футерованный газификатор снабжен дополнительными плазмотронами и леткой для выпуска окисленного расплава, соединенной на выходе через футерованную канаву с накопителем расплава, в нижней части которого установлен погружной плазмотрон для продувки расплава, в котором на разных уровнях выполнены летки для выпуска полученного ферросплава и обедненного расплава соответственно, последние подсоединены к снабженному стабилизирующим плазмотроном стабилизирующему реактору, который на выходе подсоединен к фидеру, выполненному с электрообогреваемыми отверстиями для слива обедненного расплава, сообщенными с осадительной колонной, в верхней части которой диаметрально установлены в количестве не менее двух плазмотронов под углом 15-60° к оси струи обедненного расплава, при этом патрубок отбора синтез-газа из газификатора через футерованный трубопровод, с установленным в нем обратным клапаном, сообщен с высокотемпературным ресивером, снабженным трубопроводом подачи синтез-газа потребителю, а дозатор выполнен в виде двух герметичных конусов, установленных подвижно с возможностью образования межконусного пространства, причем летки снабжены шиберными затворами, а высокотемпературный ресивер дополнительно подсоединен к одному или более плазменным газификаторам, летки которых подсоединены через футерованные канавы друг к другу и к накопителю расплава (Украина, патент №22590 А, кл. С10В 49/00, С10J 3/18, заявл. 04.04.95 г., опубл. Бюл. №3, 1998).
Недостаток указанной установки заключается в том, что издержки при эксплуатации плазменного газификатора при такой схеме велики и не могут быть скомпенсированы только за счет стоимости получаемого продукта.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототип) принято устройство для получения губчатого железа, цементного клинкера и электроэнергии, содержащее газогенератор с узлом загрузки твердого топлива, подводом кислородсодержащего газа и отводом восстановительного газа, циклон с узлом вывода золы и несгоревшего топлива, установленный на линии отвода восстановительного газа от газогенератора, подогреватель газа, установку для получения губчатого железа со средствами для ввода измельченного железорудного материала, восстановительного газа и средствами для вывода губчатого железа и отработанного газа, согласно изобретению оно снабжено печью для получения цементного клинкера с узлами загрузки твердого топлива и известняка и выгрузки цементного клинкера, подводом кислородсодержащего газа, отводом отработанного газа, змеевиком и комбинированной установкой для получения электроэнергии, содержащей турбину, компрессор и генератор электроэнергии, при этом узел загрузки печи для получения цементного клинкера соединен с узлом вывода золы и несгоревшего топлива циклона, а змеевик размещен внутри печи и соединен одним концом с турбиной, а другим - с компрессором, причем турбина соединена с подводом кислородсодержащего газа газогенератора и печи для получения цементного клинкера и дополнительно установленным электрофильтром для очистки восстановительного газа от пыли (Патент России №2023016, кл. 5 С21В 13/00, заявл. 08.04.91, опубл. Бюл. №21, 1994).
Недостатком этого устройства является громоздкость и сложность аппаратурного оформления и повышенные требования к качеству топлива.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования энерготехнологической установки для термической переработки твердого топлива, в которой за счет оптимального конструктивного ее оформления и дополнительного ввода в схему оборудования обеспечить работу установки с широким ассортиментом производимого продукта при малых капитальных и эксплуатационных затратах и максимальной прибыли от перерабатываемого сырья, обеспечивая при этом повышенные требования экологии.
Поставленная задача решается тем, что в энерготехнологической установке для термической переработки твердого топлива, содержащей газогенератор с узлом загрузки твердого топлива, узлами подвода кислородсодержащего газа и отвода синтез-газа, циклон с узлом вывода золы и несгоревшего топлива, установленный на линии отвода синтез-газа от газогенератора, реактор твердофазного восстановления со средствами для ввода восстановительного газа и средствами для вывода восстановленного железа и отходящего газа, установку для получения электроэнергии, согласно изобретению, газогенератор в нижней части выполнен в виде усеченного конуса, малое основание которого сопряжено с каналом-накопителем, в котором с возможностью продольного перемещения установлен толкатель с механизмом привода, а рабочая полость канала-накопителя через шибер герметично связана наклонной течкой с печью для переработки золы, в которой установлены плазмотроны косвенного действия, при этом по периметру усеченного конуса газогенератора, оппозитно друг другу установлены плазмотроны, а патрубки узла подвода кислородсодержащего газа расположены под углом к продольной оси каждого плазмотрона, симметрично которым установлены патрубки подачи пара, а на внутренней поверхности усеченного конуса, выше плоскости установки плазмотронов, расположены распределительные решетки с коллекторами и патрубками, связанными с узлом смешения кислородсодержащего газа и пара, а на участке отвода синтез-газа между газогенератором и циклоном последовательно расположены обратный клапан, плазмохимический газогенератор и узел сероочистки, а циклон очистки через футерованный трубопровод с установленным обратным клапаном соединен с высокотемпературным ресивером, снабженным трубопроводом подачи синтез-газа в реактор твердофазного восстановления, трубопровод отходящего газа из которого через дополнительный циклон очистки газа введен в камеру сгорания установки для получения электроэнергии, при этом участок трубопровода после циклона имеет ответвление, которое через фильтр, теплообменник и компрессор соединено с плазмотронами печи для переработки золы и с плазмотронами, установленными в плазменной плавильной печи, причем трубопровод отходящего газа из плавильной печи связан с печью для переработки золы, трубопровод отходящего газа из которой соединен с нижней конусной частью газогенератора, а патрубки узла подвода кислородсодержащего газа и патрубки подачи пара снабжены форсунками.
При газификации твердого топлива в нижней части газогенератора остается зола, которая осаждается в канале-накопителе, и по мере накопления золы, ее перегружают с помощью толкателя в печь для последующей ее переработки. Данный узел позволяет облегчить задачу удаления золы из газогенератора. Рабочая полость канала-накопителя через шибер герметично связана наклонной течкой с печью для переработки золы, что дает возможность не прекращать подачу дутья в газогенератор, так как изменение подачи кислородсодержащего газа или пара вызывает изменение всех соотношений получаемого состава газа. В нижней части боковых стенок печи для переработки золы установлены плазмотроны, которые являются источниками тепла и генераторами плазмы.
По периметру усеченного конуса газогенератора в одной плоскости, оппозитно друг другу, установлены плазмотроны, а симметрично продольной оси каждого плазмотрона, под углом к ней, установлены патрубки подачи кислородсодержащего газа и пара.
Данное конструктивное исполнение обеспечивает формирование зоны газификации или реакционной зоны. Скорость газификации твердого натурального топлива определяется скоростью его тепловой подготовки к реакции и скоростью химических реакций топлива с дутьем. С помощью плазмотронов и направленного дутья в реакционную зону кислородсодержащего газа и пара создается высокотемпературный очаг горения, обеспечивающий максимальную интенсификацию процесса на начальных стадиях нагрева топлива.
На внутренней поверхности усеченного конуса газогенератора, выше плоскости установки плазмотронов, расположены распределительные решетки с коллекторами и патрубками, связанными с узлами смешения кислородсодержащего газа и пара.
Это дает возможность равномерно распределить в зоне газификации кислородсодержащий газ и пар с заданным соотношением, с соответствующим подбором дутьевого режима, что исключаем локальное повышение температуры в отдельных участках слоя, приводящее к местным шлакованиям.
По условиям технологии прямого восстановления железных руд и производства электроэнергии, а также по соображениям охраны окружающей среды требуются раздельные стадии обработки сырого газа, получаемого в газогенераторе до требуемых кондиций. Поэтому на участке трубопровода отвода газа последовательно расположены плазмохимический газогенератор, узел сероочистки, циклон очистки, ресивер, из которого очищенный синтез-газ направляют в реактор твердофазного восстановления.
Восстановленный в реакторе железорудный материал направляют в плазменную плавильную печь, а отходящий из реактора колошниковый газ после очистки направляют в установку для получения электроэнергии и по отдельному контуру - через фильтр тонкой очистки, теплообменник и компрессор - на плазмотроны плазменной плавильной печи и плазмотроны печи для переработки золы.
Установка плазмохимического газогенератора в магистрали отвода газа из газогенератора вызвана необходимостью удаления смолы в составе газа до подачи его на узел сероочистки. Сероочистка осуществляется одновременно с удалением двуокиси углерода, что вызвано технологией получения синтез-газа. В закрытом объеме газогенератора под воздействием высокотемпературных плазменных струй смола, представляющая собой смесь жидких продуктов термического разложения органической массы топлива, разлагается на активные газовые компоненты.
Коксозольный остаток после выхода из циклона, установленного на участке отвода газа из газогенератора, а также остатки продуктов очистки в дополнительных циклонах, направляются в печь для переработки золы, а отходящий из этой печи газ - в газогенератор.
Таким образом, предложенная конструкция установки обеспечивает максимальное использование установленной мощности оборудования, экологически выгодный режим его работы и повышает удельную производительность за счет интенсификации реакции газообразования.
Установка поясняется чертежом, на котором представлена технологическая схема заявляемой энерготехнологической установки для термической переработки твердого топлива с реактором твердофазного восстановления, печью для переработки золы и плавильной печью, а также установкой для получения электроэнергии.
Установка включает газогенератор 1, который представляет собой кирпичную шахту в железном корпусе, в верхней части которого расположено загрузочное устройство 2. Нижняя часть газогенератора 1 выполнена в виде усеченного конуса, малое основание которого сопряжено с узлом разгрузки золы. Узел разгрузки золы включает канал-накопитель 3, в котором с возможностью продольного перемещения установлен толкатель 4 с механизмом привода 5. Рабочая полость канала-накопителя 3 через шибер 6 герметично связана наклонной течкой 7 с внутренней полостью печи 8 для переработки золы. В нижней конусной части газогенератора 1 равномерно по периметру корпуса, оппозитно друг другу расположены плазмотроны 9. Патрубки 10 и 11 подвода кислородсодержащего газа и пара снабжены форсунками 12, расположенными под углом к оси каждого плазмотрона симметрично друг другу. Выше плоскости расположения плазмотронов 9, на внутренней поверхности конуса расположены распределительные решетки 13. Трубопроводы подачи кислородсодержащего газа и пара через обратные клапаны 15 и 16, узел 17 смешения и патрубок 14 гидравлически связаны с внутренней полостью газогенератора через распределительные решетки 13. Трубопровод отходящего из газогенератора 1 газа через обратный клапан 18, плазмохимический газогенератор 19, узел 20 сероочистки, циклон 21 очистки газа и обратный клапан 22 связан с ресивером 23. Высокотемпературный ресивер 23 состоит из герметичного корпуса, футерованого огнеупорным кирпичом. Из ресивера 23 синтез-газ через обратный клапан 24 подается к потребителю, или в нижнюю часть реактора 25 твердофазного восстановления. Трубопровод 26 транспортирования отходящего колошникового газа из реактора 25 через дополнительный циклон 27 очистки газа введен в камеру сгорания 28 установки 29 для получения электроэнергии. Участок трубопровода, расположенный после дополнительного циклона 27, имеет ответвление, которое через фильтр 30, теплообменник 31 и компрессор 32 соединено с плазмотронами 33, установленными в плазменной плавильной печи 34, а также с плазмотронами печи 8 для переработки золы. Отходящий газ из плавильной печи 34 трубопроводом связан с печью 8 для переработки золы, а трубопровод отходящего газа из печи 8 соединен с нижней частью газогенератора 1.
Газогенератор 1 имеет футерованный замкнутый газовый контур, включающий патрубок 35 отбора газа из верхней части газогенератора, связанный через обратный клапан 36 с дополнительным циклоном 37, трубопровод очищенного газа из которого через газодувку 38 соединен с нижней частью газогенератора через патрубок 39. Тракт возврата твердых остатков из футерованных циклонов 21, 27 и 37 соединен с печью 8 для переработки золы, в которой установлены плазмотроны 40 и летка 41 для слива металла и шлака, а также загрузочное устройство 42 для подачи в печь твердого углерода.
Установка работает следующим образом.
В газогенераторе 1 используются угольные брикеты, которые поступают в его верхнюю часть через загрузочное устройство 2. Топливо в виде брикетов позволяет применять более высокую интенсивность дутья без опасения уноса топлива газами. После загрузки топлива в газогенератор включают плазмотроны 9 и подают в зону плазменной струи через патрубки 10 и 11 и форсунки 12 кислородсодержащий газ и пар. В результате этого формируется зона газификации или реакционная зона. После прогрева материала и достижения температуры 600-700°С в реакционной зоне отключают плазмотроны 9 и продолжают продувку материала кислородсодержащим газом и водяным паром. Дополнительное дутье подводится через узлы 17 смешения кислородсодержащего газа и пара через патрубки 14 под решетки 13 и распределяется через щели по периметру усеченного конуса газогенератора. Кислородсодержащий газ и пар, поднимаясь кверху, взаимодействуют с раскаленным углеродом, в результате чего образуется газообразное топливо. Расход тепла на образование синтез-газа обеспечивается физическим теплом циркулирующей высоконагретой парогазовой смеси, вводимой в реакционную зону.
В результате термического разложения топлива в газогенераторе образующаяся зола опускается под действием собственной массы к основанию газогенератора и подается в канал-накопитель 3 при закрытом шибере 6. Периодически удаляют золу, при этом открывают шибер 6, включают механизм привода 5 и толкателем 4 золу перепускают через наклонную течку 7 в печь 8 для переработки золы.
Нагретый в газогенераторе 1 до температуры 1000-1500°С газ газотранспортным трубопроводом через обратный клапан 18, плазмохимический газогенератор 19, узел сероочистки 20 и циклон 21 очистки газа через клапан 22 подается в высокотемпературный ресивер 23. Газ, проходя через плазмохимический газогенератор 19 и взаимодействуя с плазменными факелами в безокислительной среде, практически полностью освобождается от смолы за счет термического разложения циркулирующих углеводородов. Работа узла сероочистки 20 основана на использовании твердых реагентов, преимущественно окислов металлов (известняк, доломит, боксит) для обеспечения очистки при высоких температурах 600-1000°С. Синтез-газ из ресивера 23 через обратный клапан подают в нижнюю часть реактора 25 твердофазного восстановления, заполненного кусковыми железорудными материалами, например промышленными окатышами. Материал после восстановления перегружают в плазменную плавильную печь 34. Отходящий колошниковый газ из реактора 25 твердофазного восстановления через дополнительный циклон 27 очистки подают в камеру сгорания 28 установки 29 для получения электроэнергии. На участке трубопровода после дополнительного циклона 27 через газовую магистраль перепускают часть газа через фильтр 30, теплообменник 31 и компрессор 32 на плазмотроны 33 плазменной плавильной печи и плазмотроны 40, установленные в печи 8 для переработки золы. Отходящий газ из плазменной плавильной печи 34 направляют в печь 8 для переработки золы, а отходящий газ из печи 8 отводят в нижнюю часть газогенератора 1. С целью поддержания температуры в реакционной зоне, отбирают высококалорийный газ из верхней части газогенератора и через замкнутый газовый контур, включающий циклон 37, газодувку 38, вдувают его в нижнюю конусную часть газогенератора через патрубок 39.
Коксозольные остатки в циклонах 21, 27 и 37 после очистки газа направляют в печь 8 для переработки золы. При заполнении печи 8 золой включают плазмотроны 40, генерирующие восстановительную плазменную струю со среднемассовой температурой 3000-3500°С, и восстанавливают имеющиеся в ней окислы металлов, например окислы железа и кремния. Сначала восстанавливают железо. Через летку 41 сливают часть железа. Затем в расплав добавляют уголь и восстанавливают кремний, который выпускают через летку 41.
Данное изобретение позволяет практически без отходов получать высококачественный металл из руды и угля в одну стадию, увеличить скорость газификации твердого натурального топлива, обеспечить максимальное использование установленной мощности оборудования и экологически выгодный режим его работы.

Claims (2)

1. Энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива, содержащая газогенератор с узлом загрузки твердого топлива, узлами подвода кислородсодержащего газа и отвода сингез-газа, циклон с узлом вывода золы и несгоревшего топлива, установленный на линии отвода синтез-газа от газогенератора, реактор твердофазного восстановления со средствами для ввода восстановительного газа и средствами для вывода восстановленного железа и отходящего газа, установку для получения электроэнергии, отличающаяся тем, что газогенератор в нижней части выполнен в виде усеченного конуса, малое основание которого сопряжено с каналом-накопителем, в котором с возможностью продольного перемещения установлен толкатель с механизмом привода, а рабочая полость канала-накопителя через шибер герметично связана наклонной течкой с печью для переработки золы, в которой установлены плазмотроны косвенного действия, при этом по периметру усеченного конуса газогенератора оппозитно друг другу установлены плазмотроны, а патрубки узла подвода кислородсодержащего газа расположены под углом к продольной оси каждого плазмотрона, симметрично которым установлены патрубки подачи пара, а на внутренней поверхности усеченного конуса, выше плоскости установки плазмотронов, расположены распределительные решетки с коллекторами и патрубками, связанными с узлом смешения кислородсодержащего газа и пара, а на участке отвода синтез-газа между газогенератором и циклоном последовательно расположены обратный клапан, плазмохимический газогенератор и узел сероочистки, а циклон очистки через футерованный трубопровод с установленным обратным клапаном соединен с высокотемпературным ресивером, снабженным трубопроводом подачи синтез-газа в реактор твердофазного восстановления, трубопровод отходящего газа из которого через дополнительный циклон очистки газа введен в камеру сгорания установки для получения электроэнергии, при этом участок трубопровода после циклона имеет ответвление, которое через фильтр, теплообменник и компрессор соединено с плазмотронами печи для переработки золы и с плазмотронами, установленными в плазменной плавильной печи, причем трубопровод отходящего газа из плавильной печи связан с печью для переработки золы, трубопровод отходящего газа из которой соединен с нижней конусной частью газогенератора.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что патрубки узла подвода кислородсодержащего газа и патрубки подачи пара снабжены форсунками.
RU2006124298/15A 2006-02-27 2006-07-06 Энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива RU2325423C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200602113 2006-02-27
UAA200602113A UA78466C2 (en) 2006-02-27 2006-02-27 Energotechnological plant for thermal solid fuel processing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006124298A RU2006124298A (ru) 2008-01-20
RU2325423C2 true RU2325423C2 (ru) 2008-05-27

Family

ID=37952160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006124298/15A RU2325423C2 (ru) 2006-02-27 2006-07-06 Энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива

Country Status (3)

Country Link
RU (1) RU2325423C2 (ru)
UA (1) UA78466C2 (ru)
WO (1) WO2007097729A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624694C1 (ru) * 2016-02-03 2017-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Система получения очищенного горючего газа из твердого топлива

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA013626B1 (ru) * 2008-07-14 2010-06-30 Открытое Акционерное Общество "Белгорхимпром" (Оао "Белгорхимпром") Способ комплексной переработки ископаемых бурых углей, горючих сланцев и других каустобиолитов
CN110726141B (zh) * 2019-10-20 2021-02-23 安徽航天环境工程有限公司 飞灰等离子处理装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1744101A1 (ru) * 1990-05-28 1992-06-30 Саратовский политехнический институт Энерготехнологическа установка с плазменной переработкой низкосортного твердого топлива
RU2023016C1 (ru) * 1991-04-08 1994-11-15 Александр Маркович Гольдман Устройство для получения губчатого железа, цементного клинкера и электроэнергии
RU2125082C1 (ru) * 1995-04-04 1999-01-20 Малое инновационное научно-производственное предприятие "Колорит" Способ термической переработки твердого топлива и энерготехнологическая установка для его осуществления
ITVI20030030A1 (it) * 2003-02-13 2004-08-14 Xarox Group Ltd Procedimento ed impianto per la conversione di rifiuti

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАРХОВ Н.В. Газификация мелкозернистых топлив в газогенераторах ГИАП в кипящем слое. Газификация твердого топлива. - М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1957, с.с.128-137. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624694C1 (ru) * 2016-02-03 2017-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Система получения очищенного горючего газа из твердого топлива

Also Published As

Publication number Publication date
UA78466C2 (en) 2007-03-15
WO2007097729A1 (fr) 2007-08-30
RU2006124298A (ru) 2008-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101424155B1 (ko) 가스/스팀 터빈 발전소에서 전기 에너지를 생성하는 방법 및 설비
RU2287010C2 (ru) Экологически чистый способ получения энергии из угля (варианты)
RU2294354C2 (ru) Способ плазмотермической переработки органического топлива и установка для его осуществления
CN100366710C (zh) 多喷嘴水煤浆或粉煤气化炉及其工业应用
US20090020456A1 (en) System comprising the gasification of fossil fuels to process unconventional oil sources
US20120210645A1 (en) Multi-ring Plasma Pyrolysis Chamber
RU2325423C2 (ru) Энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива
RU2125082C1 (ru) Способ термической переработки твердого топлива и энерготехнологическая установка для его осуществления
RU2315083C2 (ru) Газификатор твердого топлива
SU1711677A3 (ru) Способ получени расплавленного чугуна или промежуточного продукта дл производства стали и устройство дл его осуществлени
JP2000290666A (ja) 水蒸気改質方法及び水蒸気改質装置
AU2011301418B2 (en) Method for generating synthesis gas
RU2237079C1 (ru) Газификатор углеродсодержащего сырья
AU2019386897A1 (en) Reactor and process for gasifying and/or melting of feed materials
JP2003262319A (ja) ガス化溶融システム及びガス化溶融方法
WO2005031009A2 (en) Method and apparatus for producing molten iron
JP2002371307A (ja) 有機系又は炭化水素系廃棄物のリサイクル方法及びリサイクルに適した高炉設備
EP4026885A1 (en) Reactor and process for gasifying and/or melting of feed materials and for the production of hydrogen
US11578280B2 (en) Method for the treatment of granulated liquid slag in a horizontal furnace
CA2723792A1 (en) A system comprising the gasification of fossil fuels to process unconventional oil sources
RU2062287C1 (ru) Способ газификации углей и установка для его осуществления
JP2003294205A (ja) 石炭焚きボイラと有機性廃棄物ガス化炉及び石炭灰処理プラント
JPH11257626A (ja) 廃棄物のガス化溶融炉およびガス化溶融方法
AU2005237098B2 (en) Method for thermal plasma processsing or organic fuel materials as well as an arrangement for carrying out the method
EP2719747B1 (en) Gasification method of coal-bearing raw materials, char and coal

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110707